CN106841981A - 一种df10d系列机车无辅助发电故障处理方法 - Google Patents

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赵国旺
赵勇
杨春亮
陈树利
殷志学
王万胜
马顺清
陈硕
汪笑枫
冯瑞宏
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Tangshan Iron and Steel Group Co Ltd
HBIS Co Ltd Tangshan Branch
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Tangshan Iron and Steel Group Co Ltd
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/28Testing of electronic circuits, e.g. by signal tracer
    • G01R31/2801Testing of printed circuits, backplanes, motherboards, hybrid circuits or carriers for multichip packages [MCP]
    • G01R31/281Specific types of tests or tests for a specific type of fault, e.g. thermal mapping, shorts testing

Abstract

本发明公开了一种机车无辅助发电故障处理方法,包括步骤1:统计历史故障处理结果,按频率从高到低对故障类型进行排序;步骤2:按照故障类型的排序,依次进行故障排查。本发明本发明在实际检修实践中,摒弃传统的电路全面分析逐点进行检查的方法,缩短了故障修复时间,使机车迅速投入生产,降低了由于机车故障所造成的公司生产损失。

Description

一种DF10D系列机车无辅助发电故障处理方法
技术领域
本发明涉及一种机车无辅助发电故障处理方法,尤其涉及一种DF10D系列机车无辅助发电故障处理方法,属于内燃机检修技术领域。
背景技术
DF10D系列内燃机车辅助发电是电气系统的重要组成部分,它的稳定性关系到整台机车的安全运行,其若发生故障,会造成机车停运,降低作业效率。处理内燃机车辅助发电故障,须全面分析电路总图,并逐一排查所有可能的故障点,这不仅需要维修者有较高的技术素质,还要耗费大量的无用功时间,为此需要探索一种新的机车无辅助发电故障处理方法,以快速判断和处理故障,提高检修效率。
机车无辅助发电对机车各个部件的损失主要有两种:
1)蓄电池损坏
柴油机启动后,由于没有辅助发电,各个电气元件将使蓄电池消耗大量电量,造成蓄电池亏电,造成无法再次启机,缩短蓄电池寿命。
2)空压机不启动
空压机不启动,将造成机车JZ-7制动系统没有压缩空气,使机车没有制动力,同时也造成各个电控阀无法动作,直接影响行车安全。
因此,我们必须快速查找造成机车无辅助发电的故障点,缩短机车临修时间,确保机车在线安全运行,提高作业效率。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种DF10D系列机车无辅助发电故障处理方法。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:
一种DF10D系列机车无辅助发电故障处理方法,包括以下步骤:
步骤1:统计历史故障处理结果,按频率从高到低对故障类型进行排序;
步骤2:按照步骤1中对故障类型的排序,依次进行故障排查。
所述故障类型的排序为:
1)启动接触器辅助触头QC1故障;
2)固定发电接触器辅助触头GFC故障;
3)内燃机车控制器DLC故障;
4)辅助发电电励磁接触器线圈FLC故障;
5)充电电流表ZA损坏故障;
6)内燃机车控制器续流二极管D击穿故障;
7)启动接触器主触头QCZ未断开;
8)启动发电机QF他励绕组L故障。
采用上述技术方案所取得的技术效果在于:本发明在实际检修实践中,摒弃传统的电路全面分析逐点进行检查的方法,缩短了故障修复时间,使机车迅速投入生产,降低了由于机车故障所造成的公司生产损失。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
图1是本发明的流程图。
具体实施方式
一种机车无辅助发电故障处理方法,包括以下步骤:
步骤1:统计历史故障处理结果,按频率从高到低对故障类型进行排序;
步骤2:按照步骤1中对故障类型的排序,依次进行故障排查。
对辅助发电电路单元进行全面深入细致的研讨分析,并对多年的故障处理结果进行统计,发明人发现以下故障点造成机车无辅助发电的比例占到90%以上。按故障点发生故障的频率由高到低分别为:
1)启动接触器辅助触头QC1故障;
2)固定发电接触器辅助触头GFC故障;
3)内燃机车控制器DLC故障;
4)辅助发电电励磁接触器线圈FLC故障;
5)充电电流表ZA损坏故障;
6)内燃机车控制器续流二极管D击穿故障;
7)启动接触器主触头QCZ未断开;
8)启动发电机QF他励绕组L故障。
本实施例在实际检修实践中,摒弃传统的电路全面分析逐点进行检查的方法,而是直接对上述故障点按顺序进行检测。
2015年12月28日DF10D142机车无辅助发电下线临修,按上述方案顺序检查故障点,当检查到固定发电接触器辅助触头GFC时,发现技术参数与正常值不符,用时20分钟确定故障,随即对其进行故障排出,共计用时40分钟。
2016年3月18日DF10D202机车无辅助发电下线临修,按上述方案顺序检查故障点,发现故障部位在内燃机车控制器DLC,用时25分钟确定故障,共计用时45分钟。
3)2016年3月18日DF10D143机车无辅助发电下线临修,按上述方案顺序检查故障点,发现内燃机车控制器续流二极管D击穿,用时30分钟确定故障,排除故障用时20分钟,共计用时50分钟。
以上这是3起典型的不同部位故障排查实例,可以说大大缩短了故障修复时间,使机车迅速投入生产,降低了由于机车故障所造成的公司生产损失。实践证明,运用此方法90%以上的故障点可以在短时间内得到解决。在此技术方案实施以前,处理此类故障2人需要3小时以上,运用上述方法,排出故障作业效率至少提高50%,提高了机车作业效率。

Claims (2)

1.一种DF10D系列机车无辅助发电故障处理方法,其特征在于:包括以下步骤:
步骤1:统计历史故障处理结果,按频率从高到低对故障类型进行排序;
步骤2:按照步骤1中对故障类型的排序,依次进行故障排查。
2.根据权利要求1所述的DF10D系列机车无辅助发电故障处理方法,其特征在于:所述故障类型的排序为:
1)启动接触器辅助触头QC1故障;
2)固定发电接触器辅助触头GFC故障;
3)内燃机车控制器DLC故障;
4)辅助发电电励磁接触器线圈FLC故障;
5)充电电流表ZA损坏故障;
6)内燃机车控制器续流二极管D击穿故障;
7)启动接触器主触头QCZ未断开;
8)启动发电机QF他励绕组L故障。
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